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技术文献

现代人工智能技术检测自闭症

阅读次数 :15988    发布时间:2021/2/14 14:09:34

 现代人工智能技术检测自闭症

“例如,如果母亲对CRIMP1和GDA(*常见的模式)具有自身抗体,那么根据当前数据集 ,她生自闭症孩子的几率是普通人群的31倍。巨大的,”范德沃特说。“几乎没有什么可以为您提供这种类型的风险评估。”

将来,这些孕妇生物标志物可用于高危妇女的孕前检测,因为早期诊断和干预通常在改善ASD儿童的生活质量方面更为有效。

此类测试基于快速准确的ELISA(酶联免疫吸附测定)平台,可以让女性发现孩子患MAR SAD的风险 ,如果排除这种情况 ,则意味着她们生孩子的总体风险自闭症的患病率低43% 。

Van De Water现在正在研究动物模型,以开发有效的干预措施 ,以阻断这些母源抗体对胎儿大脑的影响 。

“就自闭症的早期风险评估而言,这项研究意义重大,5357cc拉斯维加斯首页入口希望这项技术将来会在临床上有用。”

得益于现代人工智能技术,加州大学戴维斯分校MIND研究所的研究人员*近成功地根据母体自身抗体(即攻击其组织的抗体)的特定模式准确预测了自闭症谱系障碍(ASD)的风险。自己的主机。

作者朱迪·范德沃特教授说:“这项研究的意义是巨大的。” “这是次使用机器学习以100%的准确度识别MAR ASD特定模式作为潜在的ASD风险生物标志物。”

在这项研究中,范德沃特(Van de Water)的小组分析了450名自闭症儿童母亲和342名典型发育儿童的母亲的血浆样本。所有样本均来自参与遗传和环境儿童自闭症风险研究的母亲。

在机器学习的帮助下,研究人员能够开发和验证一种测试 ,以识别与胎儿脑中丰富的八种蛋白质有反应性的ASD特异性母体自身抗体模式。

更具体地说,该算法经历了大约10,000个单独的模式 ,并确定了与MAR ASD风险*相关的三个模式,即CRMP1 + GDA ,CRMP1 + CRMP2和NSE + STIP1。

 

 

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